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变频器的维修与保养
摘要:大功率电机启动用变频器的及时维修是防止装置发生故障、保
证电机正常运行的有效手段。为了有效进行维护、检查,应及时总结
维修经验,记录并保存装置固有的特性变化和构成部件的稳定性,这
样能尽量防止发生故障,以及在发生故障时及时处理。在装置的安装
之初应缩短检查周期,详细进行检查,防止发生初始故障,运转时间
变长后需要检查部件是否出现特性劣化等。
一、前言
变频器作为一种高效节能的电机调速装置,因其较高的性能价格
比,在工厂得到了越来越广泛的应用。维护、维修、测试变频调速器
的工作变得日趋重要,变频器的维修工作是一项理论知识、实践经验
与操作水平的结合的工作,其技术水平代表着变频器的维修质量。所
以我们要了解这些电子元器件所具备的功能和特点,开拓思路,给维
修工作以启迪,并将这些学到的知识应用于实际工作中,解决一些维
修过程中无法解决的问题,以使自己的维修水平不断提高。
二、常见方法
(一)静态测试
1.测试整流电路
找到如下结果,可以判定电路已出现异常:⑴ 到变频器内部直
流电源的 P 端和 N 端,将万用表调到电阻“×10”档,红表棒接到 P,
黑表棒分别依到 R、S、T,正常时有几十欧的阻值,且基本平衡。相
反将黑表棒接到 P 端,红表棒依次接到 R、S、T,有一个接近于无穷
大的阻值。将红表棒接到 N 端,重复以上步骤,都应得到相同结果。
如果有以阻值三相不平衡,说明整流桥有故障;⑵ 红表棒接 P 端时,
电阻无穷大,可以断定整流桥故障或启动电阻出现故障。
2.测试逆变电路
将红表棒接到 P 端,黑表棒分别接 U、V、W 上,应该有几十欧的
阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒N 端,重
复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块有故障。 : .
(二)动态测试
在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在
上电前后必须注意以下几点:
1.上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V 电源接入220V
级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等);
2.检查变频器各接插口是否已正确连接,连接是否有松动,连
接异常有时可能会导致变频器出现故障,严重时会出炸机等情况;
3.上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因;
4.如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,
在空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W 三相输出电
压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障;
5.在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,负载测试,
尽量是满负载测试。
(三)故障判断
1.整流模块损坏
通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况,更
换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电
压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。
2.逆变模块损坏
通常是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电
路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动
板之后,须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下,才能运
行变频器。
3.上电无显示
通常是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流
电引起,如启动电阻损坏,操作面板损坏同样会产生这种状况。
4.显示过电压或欠电压
通常由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。解决方法是找
出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。
5.显示过电流或接地短路
通常是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放电路等。 : .
6.电源与驱动板启动显示过电流
通常是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。
7.空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流
通常是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损坏引起。
三、过电流和电压保护的原因及处理
(一)过电流保护
在变频器维修中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电
流的峰值超过了变频器的容许值的情形。由于逆变器的过载能力较
差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展
得十分完善。
1.过电流的原因
工作中过电流即拖动系统在工作过程中出现过电流。其原因大致
来自以下几方面:
⑴ 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电
动机电流的突然增加。
⑵ 变频器的输出侧短路 ,如输出端到电动机之间的连接线发生
相互短路,或电动机内部发生短路等。
⑶ 变频器自身工作的不正常 ,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变
器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或
逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替
过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起
同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间
处于短路状态。
升速时过电流 当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,
意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转
速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果
是升速电流太大。
2.处理方法
⑴ 起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检
查:
① 工作机械有没有卡住; : .
② 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路;
③ 变频器功率模块有没有损坏;
④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来。
⑵ 起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查:
① 升速时间设定太短,加长加速时间;
③ 转矩补偿(U/F 比)设定太大,引起低频时空载电流过大;
④ 热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动
作。
(二)电压保护
产生欠电压的原因及处理方法有:
1.电源电压太低;
2.电源缺相;
3.整流桥故障:如果六个整流二极管中有部分因损坏而短路,
整流后的电压将下降,对于整流器件和晶闸管的损坏,应注意检查,
及时更换。
四、开关电源故障及处理
开关电源电路提供变频器的整机控制用电,是变频器正常工作的
先决条件。变频器应用的开关电源电路,为直-交-直型的逆变电路,
是一种电压和功率的变换器,将直流电压和功率转换为脉冲电压,再
整流成为另一种直流电压。输入、输出电压由开关变压器相隔离,开
关变压器起到功率传递、电压 /电流变换的作用。开关变压器为降压
变压器。开关电源的特点如下:
⑴ 开关电源的振荡和调压方式是利用改变脉冲宽度或周期来调
整输出电压的,称为时间比例控制,又分为 PWM(调宽)和 PFM(调频)
两种控制方式。
⑵ 从电路的能量转换特性看,可分为正激和反激两种工作方式。
开关管饱和导通时, 二次绕组连接的整流器受反偏压而截止,开关
变压器的一次绕组流入电流而储能〈电磁转换)。开关管截止时,二
次绕组经负载电路释放电能(磁电转换)。正激方式则与此相反, 实
际应用不多。
⑶ 从开关变压器的一次电路结构来看,有分立元件构成的和集 : .
成振荡芯片构成的两种电路形式。因而从振荡信号的来源看,又分为
自激(分立零件)和他激式(IC 电路)开关电源。两种电路结构都
有应用。
⑷ 小功率变频器采用单端正激式电路,大、中功率变频器常采
用双端正激式电路。一般变频器的开关电源,常提供以下几种电压输
出:
⑴ CPU 及附属电路、控制电路、操作显示面板的+5V 供电;
⑵ 电流、电压、温度等故障检测电路、控制电路的±15V供电;
⑶ 控制端子、工作继电器线圈的24V 供电。
四路相互隔离的约为22V 的驱动电路的供电,该四路供电往往又
经稳压电路处理成+15V、- 的正、负电源供驱动电路,为 IGBT
逆变输出电路提供激励电流。
任何电子设备,电源电路的故障率总是相当高的,因其要提供整
机的电源供应,负担最重。变频器的开关电源电路,形式上比较单一,
结构上也比较简单。但是简单电路也可能会产生疑难故障。开关电源
的检修不像线性电源那么直观,电路的任一个小环节,振荡、稳压、
保护、负载等出现异常,都会使电路出现各种各样的故障现象。
上电后无反应,操作显示面板无显示,变频器好像没通电一样。
测量控制端子的控制电压和10V 频率调整电压都为0,测量变频器主
接线端子电阻正常,那么大致上可以断定问题是出在开关电源电路
了。
五、变频器发热问题及对策
变频器发热是由于内部的损耗而产生的,以主电路为主,约占
98%,控制电路占2%。为保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进
行散热。主要方法有:
⑴ 采用风扇散热:变频器的内装风扇可将变频器箱体内部散热
带走。
⑵ 环境温度:变频器是电子装置,内含电子元件机、电解、电
容等,所以温度对其寿命影响较大。通用变频器的环境运行温度一般
要求-10℃~+50℃,如果能降低变频器运行温度,就延长了变频器
的使用寿命,性能也稳定。 : .
六、变压器的保养
变压器的保养具体方案如下:
1.变频器须解体,查看内部是否有异常现象,如镙丝松动、焊
锡脱落、器件松动、器件烧焦、烧糊现象等。
2.检查变频器内部易老化器件,如:风扇,功率器件,功率电
容,及印板老化现象。
3.清理变频器内部粉尘,油污,腐蚀性及导体杂质。对主要印
板如主控板、驱动板、开关电源板,采用全新品进口电子清洁剂进行
喷洗,去除其老化层及导电物质。
4.对变频器主要控制部分进行先进的加膜处理,起到防尘,防
老化,防导电物质,防水,及腐蚀性物质。
: The docume